The geochemistry of albitisation in the Nechalacho layered alkaline suite, Northwest Territories, Canada
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Abstract
La suite alkaline litée de Nechalacho (SALN), située dans le craton des Esclaves, T. N.-O., est l’hôte du gîte d’éléments de terres rares (ETR) de Nechalacho. Celui-ci contient une ressource mesurée et indiquée de 121,26 Mt à 1,50 % oxydes de terres rares (ETR2O3) (0,25 % ETR2O3 lourds, incluant Y2O3), 2,56 % ZrO2, 0,34 % Nb2O5 et 0,03 % Ta2O5. La SALN a été altérée en albite secondaire de façon généralisée. L’albitisation a été la plus prononcée le long des marges sud et ouest de la SALN où elle a affecté tous les lithofaciès et toutes les zones minéralisées. L’albitisation a produit une roche rose et poreuse (>50 % albite rose lamellaire et <10 % minéraux ferromagnésiens), soit une albitite. Cette roche contient des minéraux hydrothermaux d’ETR et d’éléments à potentiel ionique élevé, par exemple, la bastnäsite-(Ce), la monazite-(Ce), la columbite et le zircon. L’albitite a subi une déformation cassante, produisant des brèches; la matrice de ces brèches ainsi que les pores entre les cristaux d’albite secondaire contiennent une intercroissance de quartz et de fluorite et sont l’hôte de la minéralisation en ETR et en éléments à potentiel ionique élevé. L’albite secondaire contient également des micro-inclusions solides porteuses d’ETR et de Nb, Y, Zr, Ti et U. Nous avons déterminé les conditions d’albitisation à partir des relations de phases, assumant une pression de 4,0 kbar (Mumford 2013) et une température de 367 °C (Feng 2014), où fO2 se situe au tampon hematite-magnétite soit –29,3, aNa+ = 2,80, aK+ = 0,14, le pH est entre 5,6 et 6,0 et logaSiO2 est entre –2,2 et –1,4. Les valeurs de δ18O calculées à 367 °C pour le fluide hydrothermal en équilibre avec le quartz (SALN) s’étendent de 8,8 à 11,4 ‰, de 8,8 à 16,1 ‰ dans l’albite secondaire et de 6,7 à 12,2 ‰ dans le microcline secondaire. Comme le suggère la présence de minéraux calciques dans les roches albitisées, lesquels ne sont pas présents dans les roches magmatiques, les valeurs isotopiques indiquent une source externe pour les fluides. Le SALN est l’intrusion la plus jeune et la seule intrusion dans le Complexe de Blachford Lake qui est sous-saturée en silice. La fénitisation du GGL et de la STL est évidente en échantillons choisis prélevés à l’intérieur de 2 km de la SALN. Cette altération se manifeste par le remplacement du feldspath-K et de la riébeckite par l’albite et de la magnétite et, à moins de 100 m de la SALN, par des veinules discontinues de fluorite, de calcite et d’hématite (veines de type B) entourées d’auréoles d’albite, d’aegirine et de fluorite. On observe un autre type de veines (type C) dans la STL près de la SALN. Ces veines ont jusqu’à plusieurs centimètres de largeur et consistent majoritairement en calcite; elles possèdent des auréoles d’altération de plus de 1 m d’épaisseur dans lesquelles tous les minéraux ferromagnésiens et le quartz ont été enlevés ou remplacés par de la calcite et le feldspath-K primaire a été albitisé. Nous proposons que les eaux de formation en équilibre avec le GGL soient entrées dans la SALN, plus jeune, par convection. Ainsi, la limite de phase à deux feldspaths a été déplacée pour demeurer cohérente avec les compositions des fluides dans le champ de stabilité de l’albite. Ces effets ont promu l’albitisation. Une autre conséquence du passage des fluides à travers le GGL et du réchauffement de ces fluides a été la dissolution du quartz à cause de l’augmentation de sa solubilité avec la température, ce qui a résulté en l’épisyénitisation et la mise en place des veines (type C). Ce processus a également créé des pores qui ont été remplis d’albite. Les fluides magmatiques produits par l’exsolution et provenant de la SALN pendant son refroidissement étaient saturés en ETR; ils ont mobilisé préférentiellement les ETR légers par rapport aux ETR lourds, et ces derniers ont été précipités dans les pores de l’albitite.
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How this classification was reachedexpand
Full frame machine prediction
Teacher imitationNot calibrated prevalence, not ground truth. Human validation pending. The Gemma side is a direct model label for every work in the frame, read from the title-only record. The Codex side is a classifier learned from the 10,348 direct Codex labels and calibrated to design-weighted sample rates; fields without enough sample support carry no Codex call. Candidate is the union of the two sides; consensus is their intersection. These outputs are machine_predicted_unvalidated and are not human labels.
Distilled classifier scores by category (both heads)
| Category | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Metaresearch | 0.000 | 0.000 |
| Meta-epidemiology (narrow) | 0.000 | 0.000 |
| Meta-epidemiology (broad) | 0.000 | 0.000 |
| Bibliometrics | 0.001 | 0.001 |
| Science and technology studies | 0.001 | 0.000 |
| Scholarly communication | 0.001 | 0.000 |
| Open science | 0.000 | 0.000 |
| Research integrity | 0.000 | 0.000 |
| Insufficient payload (model declined to judge) | 0.001 | 0.000 |
Machine scores (provisional)
The two teacher heads of the student model, read on this work. A score orders the frame for review; it never asserts a category, and the validation status ships verbatim with every row.
Baseline scores from an immature model (maturity gate not passed, 7 training rounds). Scores rank; they never assert a category.
score_only:v0-immature-baseline · verbatim from the scoring run: score_only means the number may rank works, and no category label ships from itClassification
machine, unvalidatedMachine predicted; a candidate call from one source (direct Gemma or distilled Codex), not a consensus.
How this classification was reached, model by model and score by score, is at the end of the page under "How this classification was reached".